Компания Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков метоксида магния cas 109-88-6 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественного метоксида магния cas 109-88-6, который продается на нашем заводе. Доступен хороший сервис и разумные цены.
Метоксид магния, белый порошок, растворимый в воде, избегать контакта с водой, кислотой, оксидом. Щелочной катализатор конденсации, затем роль метоксида натрия нежная, герметичная холодная сушка, сохранение метанола магния является агентом раскисления. Эффект раскисления хороший, недостаток заключается в том, что некоторые легко повреждаемые чернила неприменимы, на влажной бумаге слишком рано образуются осадки. Обычно превращается в раствор метанола. Установлено, что метанол магния часто можно применять в качестве катализаторов реакций органического синтеза. Значительное число исследователей использовали метанол магния в качестве катализатора в синтезе органических соединений, особенно в синтезе кетоксимных соединений (селективных металлургических агентов). В связи с будущим периодом экономического развития, который будет способствовать развитию отечественного гидрометаллургического процесса, спрос на обогащающие агенты будет продолжать расти, поскольку потребность в метаноле магния, катализаторе синтеза минерального перерабатывающего агента, будет быстро расти, поэтому перспективы применения метанола магния очень хорошие.

|
Химическая формула |
C2H6MgO2 |
|
Точная масса |
86 |
|
Молекулярный вес |
86 |
|
m/z |
86 (100.0%), 88 (13.9%), 87 (12.7%), 87 (2.2%) |
|
Элементный анализ |
С, 27,81; Ч, 7,00; Мг, 28,14; О, 37.05 |
|
|
|

Метоксид магния(химическая формула: C2H6MgO2) представляет собой металлоорганическое соединение, принадлежащее к алкоксидам металлов, с сильной восстанавливаемостью и чувствительностью к воде. Связь магния с кислородом (Mg-O) в его молекулярной структуре наделяет его уникальной химической активностью, что делает его широко применимым в таких областях, как катализаторы, органический синтез, материаловедение, фармацевтические полупродукты и защита культурных реликвий.
1. Катализатор щелочной конденсации.
Он является эффективным катализатором реакций щелочной конденсации с более плавным каталитическим действием, чем метоксид натрия, и подходит для систем, чувствительных к условиям реакции. Например, при прямом синтезе диметилкарбоната он может катализировать реакцию конденсации метанола и диоксида углерода с образованием диметилкарбоната (ДМК). Условия реакции мягкие (температура менее или равна 150 градусов, давление менее или равно 5 МПа), а каталитическая активность и селективность метилата магния превосходят традиционные щелочные катализаторы. Кроме того, его также можно использовать для синтеза салицилового альдегида и его производных, эффективно создавая структуры ароматических альдегидов путем катализа реакций конденсации альдегидов и кетонов.
2. Предшественник катализатора асимметричного синтеза.
Он может служить предшественником хиральных катализаторов и образовывать оптически активные каталитические системы путем координации с хиральными лигандами, такими как производные винной кислоты. Например, в реакциях асимметричной альдольной конденсации комплекс метанола и тартрата магния может катализировать асимметричное присоединение ацетона и ароматических альдегидов, образуя хиральные - гидроксикетоны с энантиомерным избытком (ее значением) более 90%. Этот тип катализатора имеет важное прикладное значение при синтезе хиральных лекарств, таких как противовирусные препараты и антидепрессанты.
3. Катализатор для приготовления биодизеля.
Может использоваться в качестве гетерогенного катализатора для приготовления биодизеля (метилового эфира жирной кислоты). Его каталитический механизм основан на кислотности Льюиса ионов магния, которая может активировать гидроксильные группы в молекулах метанола и способствовать их реакции переэтерификации с триглицеридами. Исследования показали, что при катализе метоксида магния выход биодизеля может достигать более 95%, а катализатор можно использовать повторно более 5 раз без существенного снижения активности.
Область органического синтеза: построение углерод-углеродных связей и получение функциональных молекул.
1. Синтез спиртов, простых эфиров, кетонов и альдегидов.
Он может подвергаться реакции Гриньяра с галогенированными углеводородами (такими как бромэтан и йодметан) с образованием органических магниевых реагентов (таких как этилмагнийбромид и метилмагнийбромид), которые затем можно синтезировать в спирты, простые эфиры и другие соединения посредством реакций нуклеофильного присоединения или замещения. Например, этилмагнийбромид реагирует с формальдегидом с образованием этанола и реагирует с оксидом этилена с образованием эфира этиленгликоля. Кроме того, он может катализировать реакцию восстановления карбонильных соединений, превращая кетоны или альдегиды в соответствующие спирты.
2. Синтез органических соединений лития, магния и алюминия.
Это важный промежуточный продукт для синтеза других металлоорганических соединений.
Например, путем реакции с металлическим литием можно получить органические соединения лития (такие как метиллитий), которые являются ключевыми реагентами для синтеза натуральных продуктов и лекарств; Реакция с хлоридом алюминия может привести к образованию органических соединений алюминия (таких как диметилалюминий-магний), которые используются для приготовления катализаторов полимеризации.
3. Синтез кетоксимных соединений.
Может катализировать реакцию конденсации кетонов и гидроксиламинов с образованием соединений кетоксима (например, оксима циклогексанона). Этот тип соединений является важным компонентом металлургических агентов, таких как флотореагенты и экстрагенты, и широко используется в процессах мокрой металлургии для таких металлов, как медь, свинец и цинк. С развитием отечественной промышленности мокрой металлургии спрос на катализаторы будет продолжать расти.
Материаловедение: получение и контроль работоспособности функциональных материалов
1. Получение оксида магния-высокой чистоты.
Это основное сырье для получения оксида магния (MgO) высокой-чистоты. Путем термического разложенияметоксид магнияможно получить порошок нанооксида магния с однородным размером частиц и хорошей дисперсией, с чистотой более 99,9%. Оксид магния высокой чистоты находит важное применение в керамике, огнеупорных материалах, электронной упаковке и других областях. Например, в качестве диэлектрического материала для керамических конденсаторов он может значительно улучшить устойчивость устройств к высоким-температурам и стабильность.
2. Прекурсоры для золь-гель-процесса.
Его можно использовать в качестве предшественника золь-гель-метода для приготовления пленок оксидов металлов (таких как пленки оксида магния, пленки оксида алюминия) и ультра-тонких/наноматериалов. Например, контролируя условия гидролиза метилата магния, можно получить наночастицы оксида магния со специфической структурой пор и поверхностными свойствами для использования в качестве носителей катализатора или адсорбентов.
3. Модификаторы резиновых композиционных материалов.
Он может вступать в химические реакции с молекулярными цепями каучука, создавая точки сшивания ионами магния для улучшения механических свойств и термостойкости каучука. Например, добавление метилата магния к нитрильному каучуку (NBR) может увеличить прочность каучука на разрыв на 30%, а температуру термического разложения на 20 градусов, что делает его пригодным для изготовления высокотемпературных уплотнений и маслостойких резиновых изделий.
1. Синтез фармацевтических полупродуктов
Это ключевое сырье для синтеза различных промежуточных лекарственных препаратов. Например, хиральные промежуточные соединения - гидроксикетонов можно получить путем катализа реакций асимметричной альдольной конденсации для синтеза противовирусных препаратов, таких как осельтамивир; Катализируя реакции переэтерификации, можно получить промежуточные хиральные эфиры для синтеза антидепрессантов, таких как флуоксетин.
2. Исследования противовирусной активности
Он обладает определенной противовирусной активностью. Эксперименты показали, что он может ингибировать репликацию вируса куриной чумы в культуре куриных эмбрионов с уровнем гибели 51–100%.

Кроме того, соединения, синтезированные с использованием производных метоксида магния в качестве промежуточных продуктов (таких как комплексы порфирина магния), могут ингибировать активность обратной транскриптазы вируса СПИДа (ВИЧ), что открывает направление для разработки новых противовирусных препаратов.
3. Эффект регуляции метаболизма.
Он может регулировать скорость метаболизма в организме и помогать в контроле веса. Женщины с ожирением, которые принимали метанол-магний в низкокалорийной диете, показали значительно более высокое снижение массы тела и жира по сравнению с контрольной группой (потеря веса на 6,5 кг против . 5.6 кг, потеря жира на 4,3 кг против . 3.5 кг), что указывает на его потенциальное применение в лечении метаболического синдрома.
1. Средство для раскисления бумаги.
Это эффективный агент для раскисления бумаги, щелочность которого может нейтрализовать кислотные вещества (такие как серная и азотная кислоты) в бумаге, предотвращая ломкость и обесцвечивание бумаги из-за подкисления. Например, в методе «Weituo» смешанный раствор метанола, магния, метанола и фреона используется для раскисления древней литературы, что может значительно продлить срок службы бумаги.
2. Формирование кислотостойкого буферного слоя.
После раскисления оставшийся на бумаге метанол-магний гидролизуется под действием водяного пара с образованием гидроксида магния, который в дальнейшем реагирует с углекислым газом воздуха с образованием карбоната магния, образуя кислотостойкий буферный слой. Этот буферный слой может устойчиво нейтрализовать вновь образующиеся кислотные вещества в бумаге, обеспечивая долгосрочную-защиту.
1. Средство для защиты кожи.
На поверхности кожи может образовываться защитная пленка, предотвращающая старение, вызванное влагой и ультрафиолетовым излучением, продлевая срок службы кожаных изделий. Например, добавление метилата магния в средства для отделки кожи может улучшить водо- и светостойкость покрытия, сохраняя кожу мягкой и блестящей.
2. Консерванты для фруктов и овощей.
Он может подавлять дыхание фруктов и овощей, задерживать гниение и сохранять свежесть. Например, при хранении скоропортящихся фруктов и овощей, таких как клубника и помидоры, обработка метоксидом магния может значительно снизить скорость разложения и продлить срок хранения. Механизм его действия может быть связан с ингибированием роста микробов и регулированием уровня эндогенных гормонов во фруктах и овощах.

Это наш передовой продуктМетоксид магния.
Примечание: BLOOM TECH (с 2008 г.), ACHIEVE CHEM-TECH является нашей дочерней компанией.

Ниже приведены краткие шаги и соответствующие уравнения реакций для получения магния по методологии посредством реакции оксида углерода, газообразного водорода и металлического магния:
Уравнение реакции:
Мг + СО + Н2→ Мг(СО)Н2
Мг(СО)Н2 + 2СН3ОН → Mg(CH3O)2 + СО2 + 2H2
Среди них Mg представляет собой металлический магний, CO представляет собой оксид углерода, H2 представляет собой водород, Mg (CO) H2 представляет собой комплекс оксида углерода и водорода, CH3OH представляет собой метанол, Mg (CH3O) 2 представляет собой метод магния и CO2 представляет собой диоксид углерода. Ключевым этапом реакции является реакция металлического магния с окисью углерода и газообразным водородом с образованием комплекса оксида углерода и газообразного водорода, который затем вступает в реакцию с метанолом с образованием магниевого метода.
Экспериментальные этапы:
1. Подготовьте лабораторное оборудование. Подготовьте реакционные сосуды (например, круглодонные колбы) и нагревательные устройства.
2. Предварительная обработка реакционных сосудов и реагентов. Тщательно очистите реакционные сосуды и продуйте их сухим азотом, чтобы обеспечить отсутствие пыли и безводность среды. Растворители можно обрабатывать осушителями (например, молекулярными ситами) для удаления влаги.
3. Сборка реакционного устройства: поместите металлический магний в реакционный сосуд.
4. Добавление растворителя: Добавьте растворитель в реакционный сосуд, чтобы получить реакционную среду.
5. Добавление монооксида углерода и водорода: вводите монооксид углерода и водород в реакционный сосуд при перемешивании или нагревании реакционной системы. Оксид углерода и водород вступят в реакцию с металлическим магнием.
6. Ход реакции: При соответствующих условиях температуры и давления дайте реакции протекать в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить достаточную реакцию.
7. Охлаждение реакционного сосуда: после завершения реакции снимите реакционный сосуд с нагревательного устройства и дайте ему остыть до комнатной температуры.
8. Разделение продуктов. Отделите продукты, используя соответствующие методы (например, фильтрацию или центрифугирование).
9. Сушка продукта: Выделенный методом магния можно сушить вакуумной сушкой или при низких температурах.
Синтез метилата магния включает прямой синтез, алкилмагний, алкоголиз и липолиз. Во многих литературных источниках представлен синтез минеральных обогатительных реагентов с использованием метилата магния в качестве промежуточного продукта реакции, и в большинстве из них в качестве инициатора используется йод, но почти нет ни одного сообщения о процессе синтеза метилата магния. метилат синтезировали прямым методом, а синтезированныйметоксид магнияхарактеризовался дифференциально-термическим анализом и инфракрасным спектром, что имеет большое значение для разработки и применения метилата магния.
горячая этикетка : Метоксид магния cas 109-88-6, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа




